Aké sú bežné tieniace materiály?
Tienenie je technológia, ktorá využíva tienenie na blokovanie alebo zníženie prenosu elektromagnetickej energie a je jedným z dôležitých prostriedkov na potlačenie elektromagnetického rušenia. Elektromagnetické tienenie možno vo všeobecnosti rozdeliť do troch typov: elektrostatické tienenie, magnetostatické tienenie a tienenie vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa. Účelom troch druhov tienenia je zabrániť prenikaniu vonkajšieho elektromagnetického poľa do určitej oblasti, ktorú je potrebné chrániť. Princíp spočíva vo využití efektu tienenia indukcie vonkajšieho poľa na kompenzáciu vplyvu vonkajšieho poľa. V dôsledku rôznych charakteristík tieneného poľa sú však aj požiadavky na materiál tieniaceho plášťa a tieniaci účinok odlišné.
Rôzne materiály a rôzne hrúbky materiálov majú rôzne absorpčné účinky na elektromagnetické vlny
Hliníková fólia Mylar: Hliníková fólia Mylar používa mäkkú hliníkovú fóliu a polyesterový film ako suroviny a je zložená z hĺbkotlače. Po vyzretí hliníkovej fólie Mylar sa nareže a zroluje. Dá sa formulovať a lepiť a hliníkovú fóliu Mylar možno použiť na montáž tienenia a uzemnenia po vyrezaní. Hliníková fólia Mylarová páska sa používa hlavne v tienení komunikačných káblov. Hliníková fólia Mylar obsahuje: jednostrannú hliníkovú fóliu, obojstrannú hliníkovú fóliu, krídlovú hliníkovú fóliu, za tepla tavenú hliníkovú fóliu, hliníkovú fóliovú pásku, hliníkovo-plastovú kompozitnú pásku; hliníková vrstva poskytuje vynikajúcu vodivosť , Účinnosť tienenia a odolnosť proti korózii sa môžu prispôsobiť rôznym požiadavkám, rozsah tienenia je hlavne 100 K-3GHz a potom je tavná hliníková fólia Mylar potiahnutá vrstvou tavného lepidla na povrchu, kde sa hliníková fólia a kábel dotýkajú. V prípade predohrevu pri vysokej teplote môže byť tavné lepidlo tesne zabalené s izoláciou jadra kábla, čo pomáha pri tienení kábla, zatiaľ čo bežná hliníková fólia nie je lepkavá, je jednoducho obalená na jadre kábla. izolácia, kábel Výkon tienenia je slabý.

Vlastnosti a oblasti použitia:
Hliníková fólia Mylar sa používa hlavne na tienenie vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn, zabránenie kontaktu vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn s vodičmi káblov a následné generovanie indukovaných prúdov a zvýšenie presluchov. Keď sa vysokofrekvenčná elektromagnetická vlna dotkne hliníkovej fólie, podľa Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie bude mať elektromagnetická vlna tendenciu k povrchu hliníkovej fólie a vytvorí indukovaný prúd. V tomto čase je potrebný vodič na vedenie indukovaného prúdu do zeme, aby sa zabránilo interferencii indukovaného prúdu s prenášaným signálom. Drôty, ktoré používajú hliníkovú fóliu ako tieniacu vrstvu, vo všeobecnosti vyžadujú, aby frekvencia opakovania hliníkovej fólie nebola nižšia ako 25 percent. Najväčší počet aplikácií je v súčasnosti na sieťových rozvodoch. Tento typ sieťového kábla sa používa hlavne v nemocniciach, továrňach a iných miestach so silným elektromagnetickým žiarením alebo veľkým počtom silných elektrických zariadení; okrem toho sa používa aj v štátnej správe a iných oblastiach, ktoré majú vysoké požiadavky na bezpečnosť siete.

Medený/hliníkovo-horčíkový zlatý drôt a iné pletené siete (kovové tienenie): kovové tienenie sa vyrába opletením kovových drôtov v určitej štruktúre tkania pomocou opletacieho zariadenia. Tieniace materiály sú vo všeobecnosti medené drôty (pocínované medené drôty), drôty z hliníkovej zliatiny, hliník plátovaný meďou, medená páska (meď-plastová páska), hliníková páska (hliníkovo-plastová páska), oceľová páska a iné materiály zodpovedajúce kovovému opleteniu rôzne štrukturálne parametre majú rôzne tieniace vlastnosti a účinnosť tienenia pletenej vrstvy sa nelíši len od účinnosti samotného kovu. Elektrická vodivosť a magnetická permeabilita súvisia so štrukturálnymi parametrami, akými sú a čím viac vrstiev, tým väčšie pokrytie, tým menší uhol opletenia, tým lepšia účinnosť tienenia opletenej vrstvy, uhol opletenia by sa mal riadiť medzi {{4} } stupňa, pre jednovrstvové tkanie je miera pokrytia prednostne vyššia ako 80 percent, takže sa môže premeniť na tepelnú energiu, potenciálnu energiu a iné formy energie prostredníctvom mechanizmov, ako je strata hysterézy, dielektrická strata, strata odporu atď. spotrebúvajú zbytočnú energiu a dosahujú tienenie a absorpciu elektromagnetických vĺn Efekt. Tkaná sieťovina je vo všeobecnosti tkaná pocínovaným okrúhlym medeným drôtom alebo hliníkovo-horčíkovým zlatým drôtom, hlavne aby sa zabránilo rušeniu nízkofrekvenčných elektromagnetických vĺn, a jej pracovný princíp je rovnaký ako pri hliníkovej fólii. Tienený sieťový kábel využívajúci opletenú sieť vyžaduje, aby hustota opletenej siete bola vo všeobecnosti väčšia ako 80 percent. Tento typ pletenej siete sa používa hlavne na miestach, kde je v rovnakom slote položený veľký počet sieťových káblov, čo môže znížiť vonkajšie presluchy vznikajúce medzi veľkým počtom sieťových káblov. Okrem toho sa dá použiť aj na tienenie medzi pármi vodičov, aby sa zväčšila skrútená dĺžka párov vodičov a znížili sa požiadavky na dĺžku skrútenia káblov.

Typy a aplikačné trendy materiálov na tienenie káblov
Existujú dva hlavné typy materiálov na tienenie káblov. Jedným z nich je, že materiál s určitou úrovňou tieniaceho výkonu v určitom rozsahu odporu zvyčajne nazývame polovodivý polymérny materiál. Klasifikačný štandard je vodivý princíp vnútorného materiálu. Samotný materiál má elektrickú vodivosť sa nazýva konštrukčný typ, zatiaľ čo rušenie tienenia sa nazýva kompozitný typ prostredníctvom výplne. Štrukturálne aj kompozitné polovodivé polymérové materiály sú najdôležitejšie tieniace materiály používané v konštrukcii káblov. Polovodivé polymérové materiály totiž dokážu nielen tieniť elektromagnetické rušenie, ale majú aj silnú odolnosť voči inému prirodzenému poškodeniu. Najmä vďaka schopnosti odolávať úderom blesku sa môže široko používať v špeciálnych aplikačných scenároch, ako sú káble lietadiel. Proces výroby polovodivých polymérnych materiálov je pomerne komplikovaný a náklady sú pomerne vysoké. Preto polovodivé polymérne materiály vyžadujú vysoké náklady. Druhým typom je tkanie z kovového drôtu, ktoré sa týka hlavne použitia kovového drôtu ako hlavného materiálu na vytvorenie tieniacej siete. Materiál na tienenie kábla pre odolnosť voči magnetickému rušeniu. V kábloch, ako sú HDMI2.1 a USB4, ktoré vyžadujú tienenie, sú kovové drôty použité na pletený tieniaci materiál väčšinou pocínované medené drôty. Táto metóda výberu materiálu slúži hlavne na zlepšenie tienenia kábla. Súčasne káble pre rôzne aplikačné scenáre Miera tkania konštrukcie použitého drôtu je tiež odlišná. Všeobecne povedané, účinok viacvrstvového tkania je lepší ako účinok jednovrstvového tkania a plocha pokrytia je nepriamo úmerná uhlu tkania. To znamená, že na zlepšenie výkonu tienenia musíme zmenšiť uhol tkania a zväčšiť oblasť pokrytia. Stručne povedané, účinná aplikácia tienenia drôtu môže hrať dobrú úlohu pri tienení elektromagnetického rušenia.

Nízkofrekvenčné káble tvoria najvyšší podiel vo výrobe káblov. Ak sa káble s rôznymi frekvenciami stretnú s viacerými uzemňovacími bodmi, bude sa generovať väčší šumový prúd, čo neprispieva k dobrému protirušivému účinku celej tieniacej vrstvy. Ak sa má použiť tieniaca metóda jednobodového uzemnenia, musí sa zabezpečiť, aby sa prúd mohol sám zrušiť v tieniacej vrstve, aby sa zabezpečilo, že interferenčný prúd zostane v tieniacej vrstve, čím sa účinne zabráni elektromagnetickému rušeniu. . V dôsledku vplyvu metódy vonkajšieho uzemnenia komponentov aplikácie sa metóda vnútorného tienenia niektorých káblov často používa na metódu dvojbodového uzemnenia. Je to hlavne preto, že metóda tienenia s dvojbodovým uzemnením môže exportovať prúd vrátený magnetickým poľom vo vnútri kábla, čím sa zníži prúd. Sila rušenia. Rozptýlená kapacita sa vo všeobecnosti vyskytuje s väčšou pravdepodobnosťou vo vysokofrekvenčných kábloch, čo vážne ovplyvňuje normálny prenos prúdu vo vysokofrekvenčných kábloch, a metódy jednobodového uzemnenia a dvojbodového uzemnenia nedokážu tento problém efektívne vyriešiť. Preto vo vysokofrekvenčných kábloch by mala byť v systéme prijatá metóda tienenia viacbodového uzemnenia. Vo vysokofrekvenčných kábloch má rušivý prúd vo vnútri vedenia viacero frekvencií a má vlastnosti povrchovej koncentrácie, čo priamo zdvojnásobuje jeho interferenčný efekt a neprispieva k normálnej prevádzke celého vedenia. Metóda viacbodového uzemnenia môže znížiť impedanciu v tieniacej vrstve, znížiť rušenie šumového prúdu, čím sa zlepší celkový účinok tienenia.

Tieniaca vrstva dátovej linky je vyrobená prevažne z nemagnetických materiálov, ako je meď a hliník, všeobecne pletená medená sieť (hliníkovo-horčíková pletená sieť) alebo medená kotva (hliníková kotva atď.), a ich hrúbka je veľmi tenká, oveľa menšie ako u kovových materiálov, pokiaľ ide o frekvenciu používania. hĺbka kože. Jeden bod, ktorý je potrebné vysvetliť, je, že jeden jeho koniec musí byť pripojený k signálovej zemi obvodu, pretože účinok tieniacej vrstvy nie je spôsobený hlavne odrazom a absorpciou elektrického poľa a magnetického poľa kovom. sám, ale v dôsledku uzemnenia tieniacej vrstvy. Rôzne formy budú priamo ovplyvňovať účinok tienenia. Budúci vývojový trend elektromagnetických tieniacich materiálov bude smerovať k vyššej účinnosti tienenia, širšej tieniacej frekvencii a lepšiemu komplexnému výkonu. Inovatívne použitie rôznych nových materiálov v elektromagnetickom tienení sa bude viac rozvíjať. V budúcom technologickom vývoji sa bude elektromagnetické tienenie rozvíjať z hľadiska dobrej vodivosti, jednoduchej technológie spracovania, vysokého nákladového výkonu a vhodného pre hromadnú výrobu. Pri výbere toho, aký typ elektromagnetického tieniaceho materiálu sa má použiť, by sa mali zvážiť štyri faktory: požiadavky na účinnosť tienenia a či existujú požiadavky na environmentálne tesnenie, požiadavky na štruktúru inštalácie, požiadavky na náklady, podľa mechanizmu možno rozdeliť na tienenie elektrického poľa, tienenie magnetického poľa a tienenie elektromagnetického poľa.






